2025届玉树藏族自治州称多县高考数学倒计时模拟卷含解析
展开 这是一份2025届玉树藏族自治州称多县高考数学倒计时模拟卷含解析,共35页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设集合,,则,某市政府决定派遣名干部种等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.正三棱锥底面边长为3,侧棱与底面成角,则正三棱锥的外接球的体积为( )
A.B.C.D.
2.《普通高中数学课程标准(2017版)》提出了数学学科的六大核心素养.为了比较甲、乙两名高二学生的数学核心素养水平,现以六大素养为指标对二人进行了测验,根据测验结果绘制了雷达图(如图,每项指标值满分为5分,分值高者为优),则下面叙述正确的是( )
A.甲的数据分析素养高于乙
B.甲的数学建模素养优于数学抽象素养
C.乙的六大素养中逻辑推理最差
D.乙的六大素养整体平均水平优于甲
3.集合,则( )
A.B.C.D.
4.已知等差数列满足,公差,且成等比数列,则
A.1B.2C.3D.4
5.已知四棱锥的底面为矩形,底面,点在线段上,以为直径的圆过点.若,则的面积的最小值为( )
A.9B.7C.D.
6.已知x,y满足不等式组,则点所在区域的面积是( )
A.1B.2C.D.
7.设集合,,则( ).
A.B.
C.D.
8.已知复数,则对应的点在复平面内位于( )
A.第一象限B.第二象限
C.第三象限D.第四象限
9.某市政府决定派遣名干部(男女)分成两个小组,到该市甲、乙两个县去检查扶贫工作,若要求每组至少人,且女干部不能单独成组,则不同的派遣方案共有( )种
A.B.C.D.
10.已知等比数列的前项和为,若,且公比为2,则与的关系正确的是( )
A.B.
C.D.
11.已知向量,,则与共线的单位向量为( )
A.B.
C.或D.或
12.已知函数()的部分图象如图所示.则( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知双曲线()的左右焦点分别为,为坐标原点,点为双曲线右支上一点,若,,则双曲线的离心率的取值范围为_____.
14.对任意正整数,函数,若,则的取值范围是_________;若不等式恒成立,则的最大值为_________.
15.在四棱锥中,是边长为的正三角形,为矩形,,.若四棱锥的顶点均在球的球面上,则球的表面积为_____.
16.如图所示,在正三棱柱中,是的中点,, 则异面直线与所成的角为____.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(12分)已知集合,集合,.
(1)求集合B;
(2)记,且集合M中有且仅有一个整数,求实数k的取值范围.
18.(12分)已知动圆E与圆外切,并与直线相切,记动圆圆心E的轨迹为曲线C.
(1)求曲线C的方程;
(2)过点的直线l交曲线C于A,B两点,若曲线C上存在点P使得,求直线l的斜率k的取值范围.
19.(12分)中国古代数学经典《数书九章》中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”,将四个面都为直角三角形的四面体称之为“鳖臑”.在如图所示的阳马中,底面ABCD是矩形.平面,,,以的中点O为球心,AC为直径的球面交PD于M(异于点D),交PC于N(异于点C).
(1)证明:平面,并判断四面体MCDA是否是鳖臑,若是,写出它每个面的直角(只需写出结论);若不是,请说明理由;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
20.(12分)如图,在中,,的角平分线与交于点,.
(Ⅰ)求;
(Ⅱ)求的面积.
21.(12分)已知都是各项不为零的数列,且满足其中是数列的前项和,是公差为的等差数列.
(1)若数列是常数列,,,求数列的通项公式;
(2)若是不为零的常数),求证:数列是等差数列;
(3)若(为常数,),.求证:对任意的恒成立.
22.(10分)如图,在三棱锥ABCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.
求证:(1)EF∥平面ABC;
(2)AD⊥AC.
参考答案
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.D
【解析】
由侧棱与底面所成角及底面边长求得正棱锥的高,再利用勾股定理求得球半径后可得球体积.
【详解】
如图,正三棱锥中,是底面的中心,则是正棱锥的高,是侧棱与底面所成的角,即=60°,由底面边长为3得,
∴.
正三棱锥外接球球心必在上,设球半径为,
则由得,解得,
∴.
故选:D.
本题考查球体积,考查正三棱锥与外接球的关系.掌握正棱锥性质是解题关键.
2.D
【解析】
根据雷达图对选项逐一分析,由此确定叙述正确的选项.
【详解】
对于A选项,甲的数据分析分,乙的数据分析分,甲低于乙,故A选项错误.
对于B选项,甲的建模素养分,乙的建模素养分,甲低于乙,故B选项错误.
对于C选项,乙的六大素养中,逻辑推理分,不是最差,故C选项错误.
对于D选项,甲的总得分分,乙的总得分分,所以乙的六大素养整体平均水平优于甲,故D选项正确.
故选:D
本小题主要考查图表分析和数据处理,属于基础题.
3.D
【解析】
利用交集的定义直接计算即可.
【详解】
,故,
故选:D.
本题考查集合的交运算,注意常见集合的符号表示,本题属于基础题.
4.D
【解析】
先用公差表示出,结合等比数列求出.
【详解】
,因为成等比数列,所以,解得.
本题主要考查等差数列的通项公式.属于简单题,化归基本量,寻求等量关系是求解的关键.
5.C
【解析】
根据线面垂直的性质以及线面垂直的判定,根据勾股定理,得到之间的等量关系,再用表示出的面积,利用均值不等式即可容易求得.
【详解】
设,,则.
因为平面,平面,所以.
又,,所以平面,则.
易知,.
在中,,
即,化简得.
在中,,.
所以.
因为,
当且仅当,时等号成立,所以.
故选:C.
本题考查空间几何体的线面位置关系及基本不等式的应用,考查空间想象能力以及数形结合思想,涉及线面垂直的判定和性质,属中档题.
6.C
【解析】
画出不等式表示的平面区域,计算面积即可.
【详解】
不等式表示的平面区域如图:
直线的斜率为,直线的斜率为,所以两直线垂直,故为直角三角形,易得,,,,所以阴影部分面积.
故选:C.
本题考查不等式组表示的平面区域面积的求法,考查数形结合思想和运算能力,属于常考题.
7.D
【解析】
根据题意,求出集合A,进而求出集合和,分析选项即可得到答案.
【详解】
根据题意,
则
故选:D
此题考查集合的交并集运算,属于简单题目,
8.A
【解析】
利用复数除法运算化简,由此求得对应点所在象限.
【详解】
依题意,对应点为,在第一象限.
故选A.
本小题主要考查复数除法运算,考查复数对应点的坐标所在象限,属于基础题.
9.C
【解析】
在所有两组至少都是人的分组中减去名女干部单独成一组的情况,再将这两组分配,利用分步乘法计数原理可得出结果.
【详解】
两组至少都是人,则分组中两组的人数分别为、或、,
又因为名女干部不能单独成一组,则不同的派遣方案种数为.
故选:C.
本题考查排列组合的综合问题,涉及分组分配问题,考查计算能力,属于中等题.
10.C
【解析】
在等比数列中,由即可表示之间的关系.
【详解】
由题可知,等比数列中,且公比为2,故
故选:C
本题考查等比数列求和公式的应用,属于基础题.
11.D
【解析】
根据题意得,设与共线的单位向量为,利用向量共线和单位向量模为1,列式求出即可得出答案.
【详解】
因为,,则,
所以,
设与共线的单位向量为,
则,
解得 或
所以与共线的单位向量为或.
故选:D.
本题考查向量的坐标运算以及共线定理和单位向量的定义.
12.C
【解析】
由图象可知,可解得,利用三角恒等变换化简解析式可得,令,即可求得.
【详解】
依题意,,即,
解得;因为
所以,当时,.
故选:C.
本题主要考查了由三角函数的图象求解析式和已知函数值求自变量,考查三角恒等变换在三角函数化简中的应用,难度一般.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
法一:根据直角三角形的性质和勾股定理得,,,又由双曲线的定义得,将离心率表示成关于的式子,再令,则,令对函数求导研究函数在上单调性,可求得离心率的范围.
法二:令,,,,,根据直角三角形的性质和勾股定理得,将离心率表示成关于角的三角函数,根据三角函数的恒等变化转化为关于的函数,可求得离心率的范围.
【详解】
法一:,,,,
,,
设,则,
令,所以时,,在上单调递增, ,,.
法二:,,令,,,,,
,,,
,
.
故答案为:.
本题考查求双曲线的离心率的范围的问题,关键在于将已知条件转化为与双曲线的有关,从而将离心率表示关于某个量的函数,属于中档题.
14.
【解析】
将代入求解即可;当为奇数时,,则转化为,设,由单调性求得的最小值;同理,当为偶数时,,则转化为,设,利用导函数求得的最小值,进而比较得到的最大值.
【详解】
由题,,解得.
当为奇数时,,由,得,
而函数为单调递增函数,所以,所以;
当为偶数时,,由,得,
设,
,单调递增,
,所以,
综上可知,若不等式恒成立,则的最大值为.
故答案为:(1);(2)
本题考查利用导函数求最值,考查分类讨论思想和转化思想.
15.
【解析】
做 中点,的中点,连接,由已知条件可求出,运用余弦定理可求,从而在平面中建立坐标系,则以及的外接圆圆心为和长方形的外接圆圆心为在该平面坐标系的坐标可求,通过球心满足,即可求出的坐标,从而可求球的半径,进而能求出球的表面积.
【详解】
解:如图做 中点,的中点,连接 ,由题意知
,则
设的外接圆圆心为,则在直线上且
设长方形的外接圆圆心为,则在上且.设外接球的球心为
在 中,由余弦定理可知,.
在平面中,以 为坐标原点,以 所在直线为 轴,以过点垂直于 轴的直
线为 轴,如图建立坐标系,由题意知,在平面中且
设 ,则,因为,所以
解得.则
所以球的表面积为.
故答案为: .
本题考查了几何体外接球的问题,考查了球的表面积.关于几何体的外接球的做题思路有:一是通过将几何体补充到长方体中,将几何体的外接球等同于长方体的外接球,求出体对角线即为直径,但这种方法适用性较差;二是通过球的球心与各面外接圆圆心的连线与该平面垂直,设半径列方程求解;三是通过空间、平面坐标系进行求解.
16.
【解析】
要求两条异面直线所成的角,需要通过见中点找中点的方法,找出边的中点,连接出中位线,得到平行,从而得到两条异面直线所成的角,得到角以后,再在三角形中求出角.
【详解】
取的中点E,连AE, ,易证,∴为异面直线与所成角,
设等边三角形边长为,易算得∴在
∴
故答案为
本题考查异面直线所成的角,本题是一个典型的异面直线所成的角的问题,解答时也是应用典型的见中点找中点的方法,注意求角的三个环节,一画,二证,三求.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(1)(2)
【解析】
(1)由不等式可得,讨论与的关系,即可得到结果;
(2)先解得不等式,由集合M中有且仅有一个整数,当时,则M中仅有的整数为;当时,则M中仅有的整数为,进而求解即可.
【详解】
解:(1)因为,所以,
当,即时,;
当,即时,;
当,即时,.
(2)由得,
当,即时,M中仅有的整数为,
所以,即;
当,即时,M中仅有的整数为,
所以,即;
综上,满足题意的k的范围为
本题考查解一元二次不等式,考查由交集的结果求参数范围,考查分类讨论思想与运算能力.
18.(1);(2).
【解析】
(1)根据抛物线的定义,结合已知条件,即可容易求得结果;
(2)设出直线的方程,联立抛物线方程,根据直线与抛物线相交则,结合由得到的斜率关系,即可求得斜率的范围.
【详解】
(1)因为动圆与圆外切,并与直线相切,
所以点到点的距离比点到直线的距离大.
因为圆的半径为,
所以点到点的距离等于点到直线的距离,
所以圆心的轨迹为抛物线,且焦点坐标为.
所以曲线的方程.
(2)设,,
由得,
由得且.
,
,同理
由,得,
即,
所以,
由,得且,
又且,
所以的取值范围为.
本题考查由抛物线定义求抛物线方程,涉及直线与抛物线相交结合垂直关系求斜率的范围,属综合中档题.
19.(1)证明见解析,是,,,,;(2)
【解析】
(1)根据是球的直径,则,又平面, 得到,再由线面垂直的判定定理得到平面,,进而得到,再利用线面垂直的判定定理得到平面.
(2)以A为原点,,,所在直线为x,y,z轴建立直角坐标系,设,由,解得,得到,从而得到,然后求得平面的一个法向量,代入公式求解.
【详解】
(1)因为是球的直径,则,
又平面,
∴,.∴平面,
∴,∴平面.
根据证明可知,四面体是鳖臑.
它的每个面的直角分别是,,,.
(2)如图,
以A为原点,,,所在直线为x,y,z轴建立直角坐标系,
则,,,,.
M为中点,从而.
所以,设,
则.
由,
得.
由得,即.
所以.
设平面的一个法向量为.
由.
取,,,得到.
记与平面所成角为θ,
则.
所以直线与平面所成的角的正弦值为.
本题主要考查线面垂直的判定定理和线面角的向量求法,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
20.(Ⅰ);(Ⅱ).
【解析】
试题分析:(Ⅰ)在中,由余弦定理得,由正弦定理得,可得解;
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,进而得,在中,由正弦定理得,所以的面积即可得解.
试题解析:
(Ⅰ)在中,由余弦定理得
,
所以,由正弦定理得,所以.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知.
在中, .
在中,由正弦定理得,所以.
所以的面积.
21.(1);(2)详见解析;(3)详见解析.
【解析】
(1)根据,可求得,再根据是常数列代入根据通项与前项和的关系求解即可.
(2)取,并结合通项与前项和的关系可求得再根据化简可得,代入化简即可知,再证明也成立即可.
(3)由(2) 当时,,代入所给的条件化简可得,进而证明可得,即数列是等比数列.继而求得,再根据作商法证明即可.
【详解】
解:
.
是各项不为零的常数列,
则,
则由,
及得,
当时,,
两式作差,可得.
当时,满足上式,
则;
证明:,
当时,,
两式相减得:
即.
即.
又,
,
即.
当时,,
两式相减得:.
数列从第二项起是公差为的等差数列.
又当时,由得,
当时,由,得.
故数列是公差为的等差数列;
证明:由,当时,
,即,
,
,即,
即
,
当时,即.
故从第二项起数列是等比数列,
当时,.
.
另外,由已知条件可得,
又,
,
因而.
令,
则.
故对任意的恒成立.
本题主要考查了等差等比数列的综合运用,需要熟练运用通项与前项和的关系分析数列的递推公式继而求解通项公式或证明等差数列等.同时也考查了数列中的不等式证明等,需要根据题意分析数列为等比数列并求出通项,再利用作商法证明.属于难题.
22.(1)见解析(2)见解析
【解析】
试题分析:(1)先由平面几何知识证明,再由线面平行判定定理得结论;(2)先由面面垂直性质定理得平面,则,再由AB⊥AD及线面垂直判定定理得AD⊥平面ABC,即可得AD⊥AC.
试题解析:证明:(1)在平面内,因为AB⊥AD,,所以.
又因为平面ABC,平面ABC,所以EF∥平面ABC.
(2)因为平面ABD⊥平面BCD,
平面平面BCD=BD,
平面BCD,,
所以平面.
因为平面,所以 .
又AB⊥AD,,平面ABC,平面ABC,
所以AD⊥平面ABC,
又因为AC平面ABC,
所以AD⊥AC.
点睛:垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.
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